RU2308040C1 - Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот - Google Patents

Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот Download PDF

Info

Publication number
RU2308040C1
RU2308040C1 RU2006126067/28A RU2006126067A RU2308040C1 RU 2308040 C1 RU2308040 C1 RU 2308040C1 RU 2006126067/28 A RU2006126067/28 A RU 2006126067/28A RU 2006126067 A RU2006126067 A RU 2006126067A RU 2308040 C1 RU2308040 C1 RU 2308040C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
outputs
signal
output
indicator
Prior art date
Application number
RU2006126067/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Васильев (RU)
Владимир Алексеевич Васильев
Олег Геннадьевич Пикалов (RU)
Олег Геннадьевич Пикалов
Анатолий Анатольевич Хорев (RU)
Анатолий Анатольевич Хорев
Original Assignee
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого filed Critical Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Priority to RU2006126067/28A priority Critical patent/RU2308040C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308040C1 publication Critical patent/RU2308040C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к области радиотехники и предназначено для оперативного в реальном масштабе времени обнаружения факта наличия излучения СВЧ-диапазона радиоволн, а также качественной и количественной оценки частоты излучения. Целью изобретения является обеспечение обнаружения наличия высокочастотного радиосигнала не только непрерывных, но и импульсных сигналов, а также создание условий для оперативной качественной и количественной оценки относительного уровня сигнала и одновременно измерение его несущей частоты. Предложенный индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот содержит отрезок коаксиального кабеля, согласованный на входе и выходе, два диода Шотки и индикатор-указатель частоты сигнала. При этом выходы диодов Шотки, однополярно подключенных к выходу и входу отрезка кабеля, соединены со входами усилителей постоянного тока, выходы которых нагружены на светоизлучающие индикаторы - светодиоды, и дополнительно ко входу индикатора-указателя частоты сигнала подключен выход цифрового измерителя отношения напряжений, входы которого подключены к выходам двух аналого-цифровых преобразователей напряжения, соединенных между собой каналом синхронизации, входы которых соединены с выходами детекторов на диодах Шотки. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и предназначено для оперативного в реальном масштабе времени обнаружения факта наличия излучения СВЧ-диапазона радиоволн, а также качественной и количественной оценки частоты излучения.
Известно устройство [1], обладающее высокой чувствительностью по обнаружению радиоизлучения СВЧ малой мощности, отмечающееся малыми размерами, потребляемой мощностью и простотой устройства (RU №2226741).
Основным недостатком указанного устройства является отсутствие возможности измерения частоты обнаруженного сигнала.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к заявляемому изобретению является индикатор поля - частотомер СВЧ-диапазона (RU №2272300) [2], позволяющий оперативно оценивать среднее значение несущей частоты спектра излучения СВЧ.
Выбранный прототип [2] предназначен для измерения частоты непрерывных сигналов и практически малоэффективен при работе с короткими импульсными сигналами. Наличие коммутатора, устройства управления требует синхронизации их функционирования с приходящими импульсами. В случае, когда длительность импульсов мала, а скважность их повторения велика, погрешность измерения частоты резко возрастает.
Кроме того, в прототипе [2] факт наличия излучения фиксируется по данным анализирующего устройства и индикатора, дающих оценку частоты сигнала, а не сам факт излучения. При малом уровне входного сигнала элементы анализирующего устройства и индикатора могут не срабатывать вовсе, что является его существенным недостатком.
Требуемый технический результат изобретения заключается в разработке устройства, которое решало одновременно обе задачи - обнаружение факта излучения и оценку несущей частоты в более простой и доступной форме, чем изобретение по патенту №2272300.
В связи с изложенным выше целью изобретения является обеспечение обнаружения наличия высокочастотного радиосигнала не только непрерывных, но импульсных сигналов, а также создание условий для оперативной качественной и количественной оценки относительного уровня сигнала и одновременно измерение его несущей частоты.
Эту цель можно достичь путем непрерывного измерения мощности сигнала на входе и выходе согласованного отрезка коаксиального кабеля фиксированной длины с последующими индикацией уровней этих мощностей светодиодами для качественной оценки частоты и цифровым способом измерения их отношения. В свою очередь, зная фактическую длину и погонное затухание кабеля выбранной марки, можно по относительной величине затухания однозначно оценить частоту сигнала - непрерывного или импульсного, узкополосного или широкополосного.
Требуемый технический результат достигается тем, что в устройство, состоящее из отрезка коаксиального кабеля, согласованного на входе и выходе, двух диодов Шотки, однополярно подключенных к выходу и входу отрезка кабеля, дополнительно введены цифровой вычислитель отношения мощностей анализируемого сигнала на входе и выходе отрезка коаксиального кабеля, аналого-цифровые преобразователи напряжения в число (цифровые вольтметры), усилители постоянного тока, светоизлучающие индикаторы (светодиоды), при этом выходы диодов Шотки соединены со входами усилителей постоянного тока, выходы которых нагружены на светоизлучающие индикаторы, а ко входу индикатора подключен выход цифрового измерителя отношения напряжений, входы которого подключены к выходам двух аналого-цифровых преобразователей напряжения, входы которых соединены с выходами детекторов на диодах Шотки, работающих синхронно друг с другом.
Заявляемое техническое решение отличается от прототипа [2] наличием новых блоков: цифрового вычислителя отношения мощностей анализируемого сигнала на входе и выходе отрезка коаксиального кабеля, двух аналого-цифровых преобразователей напряжения в число (цифровых вольтметров), двух усилителей постоянного тока, светоизлучающего индикатора (линейки светодиодов) и их связями с остальными элементами схемы. Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию «новизна».
Требуемый результат достигается всей вновь введенной совокупностью существенных признаков, которые в известной патентной и научной литературе не обнаружены на дату подачи заявки. Следовательно, техническое решение соответствует «изобретательскому уровню».
На фиг.1 представлена структурная схема индикатора поля - частотомера излучений радиодиапазона сверхвысоких частот.
Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот содержит отрезок коаксиального кабеля фиксированной длины и с известной зависимостью погонного затухания от частоты сигнала 1, детекторные диоды Шотки 2, 3, индикаторное устройство - указатель частоты сигнала 4, усилители постоянного тока 5, 6, светоизлучающие индикаторы (светодиоды) 7, 8, аналого-цифровые преобразователи напряжения в число (цифровые вольтметры) 9, 10, соединенные между собой каналом синхронизации 12, цифровой вычислитель отношения мощностей анализируемого сигнала на входе и выходе отрезка коаксиального кабеля 11.
Элементы структурной схемы на фиг.1 соединены следующим образом. Согласованный по входу и выходу отрезок коаксиального кабеля 1 на входе и выходе имеет идентичные каналы измерения уровня сигнала до и после прохождения им отрезка, состоящего из детекторного диода Шотки 2 (3), усилителя постоянного тока 5 (6) и светоизлучающего индикатора 7 (8). Оба канала идентичны за счет использования диодов Шотки, подобранных парами еще на этапе разбраковки их в производстве, например 3А111АР и 3А111БР, светоизлучающих индикаторов на основе арсенида галлия и усилителей постоянного тока, охваченных глубокой отрицательной обратной связью. Количественная оценка относительного затухания осуществляется за счет аналого-цифрового преобразования выходного напряжения диодов 2 и 3, с помощью устройств 9 и 10, соединенных между собой каналом синхронизации 12. Выходы преобразователей 9 и 10 подключены ко входам цифрового измерителя отношения напряжений 11, выход которого подключен ко входу цифрового индикатора частоты 4.
Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот работает следующим образом.
Принцип обнаружения факта наличия излучения заключается в измерении уровня сигнала на входе отрезка 1 с помощью детекторного диода на основе арсенида галлия с эффектом Шотки 2. Основное достоинство диодов этого типа - эффективная работа уже при малом уровне сигнала - 10-15 мВ, когда как германиевые диоды требуют напряжения 100-150 мВ, а кремниевые - 550-600 мВ. Индикация факта обнаружения излучения осуществляется с помощью светоизлучающего индикаторов 7, подключенного к выходу усилителя постоянного тока 5. Современные светодиоды со сверхизлучением начинают свечение при напряжении 1,5 В и токе 10-20 мкА, например L-813SRC-B.
Принцип оценки частоты сигнала основан на однозначной степенной зависимости затухания в отрезке согласованного кабеля от его длины и частоты сигнала:
Figure 00000002
где Pвх - мощность сигнала на входе, мВт;
Рвых - мощность сигнала на выходе, мВт;
l - длина отрезка кабеля, м;
α - погонный коэффициент затухания мощности сигнала на данной частоте, Нп/м.
Обычно на практике относительные затухания в кабеле оцениваются в децибелах, тогда формула (2) преобразуется к виду:
Figure 00000003
где d - погонное затухание в кабеле, дБ/м;
l - длина кабеля, м.
Каналы измерения uвх и Uвых - идентичны друг другу.
На фиг.2 приведена частотная зависимость погонного затухания d для двух типов коаксиальных кабелей с внутренней фторопластовой изоляцией [3, 4]. Как видно из фиг.2, на частотах ниже диапазона СВЧ (до 300 МГц) погонное затухание очень мало, исчисляется сотыми и десятыми долями дБ/м, но на частотах выше 1-3 ГГц резко возрастает и составляет единицы дБ/м.
Согласно практике измерение мощности СВЧ, собственные погрешности измерения обычно составляют не менее 1-2 дБ, поэтому диапазон изменения затухания в полосе ожидаемых частот должен быть значительно шире, не менее 20 дБ.
Качественная оценка относительного затухания сигнала, а тем самым оценка его частоты, оперативно осуществляются по дискретности и сравнительной яркости свечения индикаторов 7 и 8. Если оба индикатора светятся одинаково ярко, то это свидетельствует об отсутствии или совсем малом затухании сигнала в отрезке кабеля, что бывает при очень низкой частоте сигнала. И наоборот, когда индикатор 7 светит ярко, а 8 - едва заметно или не светится вовсе, то тогда можно сделать вывод о наличии сигнала очень высокой частоты.
Количественная оценка затухания осуществляется путем вычисления в каскаде 11 отношения выходных напряжений диодов 2 и 3 с помощью аналого-цифровых преобразователей (милливольтметров) 9 и 10, действующих синхронно. Результат вычисления на выходе 11 передается в индикатор частоты 4, в котором учитывается длина отрезка кабеля, его частотная зависимость, погонное затухание и погрешность измерения.
Современные цифровые измерители напряжения постоянного тока имеют разрешение до 100 мкВ на одно цифровое деление, но линейный режим работы детекторных диодов Шотки на арсениде галлия начинается при выходном напряжении более 10 мВ.
Таким образом, предложенный индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот в сравнении с прототипом позволяет помимо измерения частоты сигналов СВЧ-диапазона проводить качественную и количественную оценки относительного уровня радиосигнала в более простой и доступной форме.
ИСТОЧНИКИ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВНИМАНИЕ
1. Николаев А.В., Омельченко Б.В., Асеев А.О. Преобразователь тока в напряжение. Патент РФ №2226741.
2. Омельченко Б.В., Николаев А.В., Васильев В.А., Аксенов С.С. Индикатор поля - частотомер СВЧ-диапазона. Патент РФ на изобретение №2272300.
3. Изюмов Т.И., Свиридов В.Т. Волноводы, коаксиальные и полосковые линии. - М.: Энергия, 1975, с.51, 52.
4. Справочник "Полупроводниковые приборы: диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы". - М.: Радио и связь, 1988, с.240-255.

Claims (1)

  1. Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот, состоящий из отрезка коаксиального кабеля, согласованного на входе и выходе, двух диодов Шотки, однополярно подключенных к выходу и входу отрезка кабеля, отличающийся тем, что выходы диодов Шотки соединены со входами усилителей постоянного тока, выходы которых нагружены на светоизлучающие индикаторы (светодиоды) и дополнительно ко входу индикатора-указателя частоты сигнала подключен выход цифрового измерителя отношения напряжений, входы которого подключены к выходам двух аналого-цифровых преобразователей напряжения, соединенных между собой каналом синхронизации и входы которых соединены с выходами детекторов на диодах Шотки.
RU2006126067/28A 2006-07-19 2006-07-19 Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот RU2308040C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006126067/28A RU2308040C1 (ru) 2006-07-19 2006-07-19 Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006126067/28A RU2308040C1 (ru) 2006-07-19 2006-07-19 Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308040C1 true RU2308040C1 (ru) 2007-10-10

Family

ID=38953008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006126067/28A RU2308040C1 (ru) 2006-07-19 2006-07-19 Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308040C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485670C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Индикатор поля свч излучения
RU2724127C1 (ru) * 2019-12-07 2020-06-22 Сергей Федорович Аткишкин Способ измерения частоты сигнала в устройстве оперативного измерения интерференционного типа на линиях задержки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485670C1 (ru) * 2011-11-08 2013-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Индикатор поля свч излучения
RU2724127C1 (ru) * 2019-12-07 2020-06-22 Сергей Федорович Аткишкин Способ измерения частоты сигнала в устройстве оперативного измерения интерференционного типа на линиях задержки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10962932B2 (en) Time measurement device, time measurement method, light-emission-lifetime measurement device, and light-emission-lifetime measurement method
Albrecht A family of cosine-sum windows for high-resolution measurements
CN103117822B (zh) 一种接收机通道群时延测量装置
Schlaich et al. Systematic observation of time-dependent phenomena in the RF output spectrum of high power gyrotrons
CN108226905A (zh) 通过采样时刻的变化进行adc误差补偿的激光测距模块
RU2308040C1 (ru) Индикатор поля - частотомер излучений радиодиапазона сверхвысоких частот
CN110187353A (zh) 一种远目标激光测距方法
CN214953775U (zh) 时序误差的检测电路
CN106646422B (zh) 增强相干测风雷达多普勒频移信号信噪比的预处理系统
CN103823175A (zh) 一种基于otdr的光电探测电路频响特性测试方法
CN112240780A (zh) 放大倍数实时动态分段调节的otdr采样系统及方法
JP2006266772A (ja) 距離測定装置
Upton et al. Low power high-speed folding ADC based partial discharge sensor for wireless fault detection in substations
RU2624406C1 (ru) Способ измерения теплового импеданса светодиодов
US9759751B1 (en) Line cycle correlated spectral analysis for power measurement systems
RU2341808C1 (ru) Устройство измерения отношения сигнал/шум
Niranjan et al. FPGA based Identification of Frequency and Phase Modulated Signals by Time Domain Digital Techniques for ELINT Systems.
CN203037273U (zh) 基于awg的光纤光栅传感器的解调装置
RU2431852C2 (ru) Радиометрический способ регистрации слабого широкополосного радиоизлучения
CN103148879A (zh) 基于awg的光纤光栅传感器的解调装置
CN115389017B (zh) 一种基于积分电路的脉冲激光功率测量方法
Hatsenko et al. Investigation of the Influence of Random Interferences on the Error with Frequency Conversion Electrical Signals Information Systems Power Supply
Wang et al. Real-time analysis of Intra-pulse characteristics based on instantaneous frequency
CN110187351B (zh) 一种利用高频脉幅调制波的数字激光测距方法
Hatsenko et al. Investigation of Measurement Errors of Electrical Signals Characteristics of Energy Supply Systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120720